1、一质点做匀加速直线运动时,速度变化Δv时发生位移x1,紧接着速度变化同样的Δv时发生位移x2,则该质点的加速度为( )
A.
B.
C.
D.
2、如图所示,自由下落的小球,从它接触竖直放置的弹簧开始,到弹簧被压缩到最短的过程中,小球的速度大小和加速度大小的变化情况是( )
A.加速度先变大后变小
B.加速度一直变大
C.速度先变大后变小
D.速度一直变小
3、一物体做匀变速直线运动,某时刻速度的大小为3m/s,1s后速度的大小变为9m/s,在这1s内该物体的( )
A.位移的大小一定小于3m
B.位移的大小可能大于9m
C.加速度的大小可能小于3m/s2
D.加速度的大小可能大于9m/s2
4、下列说法错误的是( )
A.根据F=可把牛顿第二定律表述为:物体动量的变化率等于它所受的合外力
B.力与力的作用时间的乘积叫做力的冲量,它反映了力的作用对时间的累积效应,是一个标量
C.动量定理的物理实质与牛顿第二定律是相同的,但有时用起来更方便
D.易碎品运输时要用柔软材料包装,船舷常常悬挂旧轮胎,都是为了延长作用时间以减小作用力
5、如图所示,甲、乙、丙、丁分别代表四辆车从同一地点同时出发的位移图像和速度图像,则下列说法正确的是( )
A.甲车做匀加速运动,乙车做匀速运动
B.内,甲车在任一时刻的瞬时速度都不可能等于乙车的速度
C.在时刻丁车与丙车正好相遇
D.图像的“面积”表示位移采用了微元法
6、将小球从低处竖直向上抛出,所受空气阻力大小与速度成正比。下列描述小球上升过程中加速度a随时间t变化关系的图像可能正确的是( )
A.
B.
C.
D.
7、下列说法正确的是( )
A.根据电容的定义式可知,电容器的电容与电容器两端的电压成反比
B.根据公式可知,当两个电荷之间的距离趋近于零时库仑力变得无限大
C.不计重力带负电的粒子可在等量正电荷的电场里做匀速圆周运动
D.根据公式可知,若将电荷量大小为
的负电荷,从A点移动到
点电场力做正功
,则A、
两点的电势差为
8、将一重为G的圆柱形工件放在“V”形槽中,如图所示,槽的两侧面与水平面的夹角相同,“V”形槽两侧面的夹角为120°。当槽的棱与水平面的夹角为30°时,工件恰好能够匀速下滑,则( )
A.工件对槽每个侧面的压力均为
B.工件对槽每个侧面的压力均为
C.工件与槽间的动摩擦因数为
D.工件与槽间的动摩擦因数为
9、下列说法中正确的是
A.物体的温度升高时,其内部每个分子热的动能都一定增大
B.气体的压强越大,单位体积内气体的分子个数一定越多
C.物体的温度越高,其内部分子的平均动能就一定越大
D.分子间距离减小,分子间的引力和斥力都一定减小
10、如图所示,B、C、D、E、F五个球并排放置在光滑的水平面上,B、C、D、E四球质量相等,而F球质量小于B球质量,A球的质量等于F球质量,A球以速度v0向B球运动,所发生的碰撞均为弹性碰撞,则碰撞之后( )
A.五个小球静止,一个小球运动
B.四个小球静止,两个小球运动
C.三个小球静止,三个小球运动
D.六个小球都运动
11、当地时间2023年8月24日,日本福岛第一核电站启动核污染水排海。核污染水中的放射性元素对人类社会和海洋生态环境健康的潜在威胁难以估量,其中核反应之一为,
的半衰期为28年,下列说法正确的是( )
A.为中子
B.在海水中,的半衰期减小
C.的比结合能比
的比结合能大
D.50个原子核经过28年,只剩25个
原子核未衰变
12、2023年10月4日,在杭州奥体中心体育场举行了递补奥运奖牌颁奖仪式,中国田径男子4×100米接力队以37秒79的成绩递补获得东京奥运会铜牌,这也是中国田径男子4×100米接力队在奥运会上获得的首枚奖牌。关于4×100米接力赛,下列说法正确的是( )
A.题目中的“37秒79”是指时刻
B.运动员在比赛时的位移一定大于路程
C.研究运动员交接棒的动作时,可将运动员视为质点
D.以坐在看台上的观众为参考系,正在参加接力赛的运动员是运动的
13、如图所示,质量为m1的木块和质量为m2的长木板叠放在水平地面上.现对木块施加一水平向右的拉力F.木块在长木板上滑行,而长木板保持静止状态.已知木块与长木板间的动摩擦因数为μ1,长木板与地面间的动摩擦因数为μ2,且最大静摩擦力与滑动摩擦力相等,则( )
A.μ1>μ2
B.μ1<μ2
C.若改变F的大小,当F>μ1(m1+m2)g时,长木板将开始运动
D.若将F作用于长木板,当F>(μ1+μ2)(m1+m2)g时,长木板与木块将开始相对滑动
14、在如图所示的电路中,电源电动势为E,内阻为r;滑动变阻器的总电阻R大于电源内阻;电流表和电压表均可视为理想电表。闭合开关S,当滑动变阻器触头P从左端开始向右移动的过程中,下列说法正确的是( )
A.电流表、电压表的示数均增大
B.电流表、电压表的示数均减小
C.电源的输出功率增大
D.电源的输出功率先增大后减小
15、在静电场中,下列说法正确的是( )
A.若某点不放试探电荷,则该点的电场强度一定为0
B.若某点的电场强度大,该点的电势一定高
C.电场线与等势面处处相互垂直
D.两个电势不同的等势面可能相交
16、为使交通安全、有序,公路旁设置了许多交通标志。如图所示,甲是限速标志,表示允许行驶的最大速度是80km/h;乙是路线指示标志,表示到连云港还有206km。下列对这两个数据的理解正确的是( )
A.甲表示瞬时速度,乙表示位移
B.甲表示瞬时速度,乙表示路程
C.甲表示平均速度,乙表示位移
D.甲表示平均速度,乙表示路程
17、如图所示,将小球从倾角为的斜面底端正上方某点以
的速度水平抛出,同时一束平行光竖直向下照射小球,在斜面上留下了小球的“影子”,“影子”沿斜面运动
时小球撞在斜面上。小球的质量为
,小球可视为质点,不计空气阻力,不考虑小球与斜面相撞后的运动情况,重力加速度
取
,
。下列说法正确的是( )
A.小球的“影子”做匀加速直线运动
B.小球在空中的运动时间为
C.抛出点与斜面底端的高度差为
D.小球撞在斜面前瞬间重力的功率为
18、如图所示,电路中电源内阻不可忽略。闭合开关S,滑动变阻器的滑动端向左滑动时,下列说法正确的是( )
A.电压表的示数增大
B.电流表的示数增大
C.电源的电功率减小
D.电阻消耗的功率增大
19、2021年7月27日,在东京奥运会跳水女子双人十米跳台决赛中,中国选手夺得冠军。运动员准备起跳时的情景如图所示。下列过程中,运动员处于超重状态的是( )
A.运动员起跳重心加速上升的过程
B.运动员离开跳台上升的过程
C.运动员从最高点下落到水面的过程
D.运动员加速入水的过程
20、某个物体在一段时间内运动的v-t图像为如图所示的曲线,在0~2s内,该物体的( )
A.速度大小一直在增大
B.物体的加速度方向始终不变
C.位移大小大于1m
D.该物体一直在沿正方向运动
21、物体从A沿半径为r的圆周顺时针第一次运动到C,所用时间为t。此过程中物体的路程为___________,物体的位移大小为___________,方向___________,物体在此过程的平均速度大小为___________。
22、如图,直线Ⅰ、Ⅱ分别是电源A与电源B的端电压随输出电流变化的特性曲线,曲线Ⅲ是一小灯泡的伏安特性曲线,则电源A的内阻为______Ω,若该小灯泡分别与电源A和电源B单独连接,则电源A和B的输出功率之比为_______。
23、一列沿x轴传播的简谐横波,如图所示,实线是在t=0时刻的波形图,虚线是在t=0.15s时刻的波形图。已知该波的波速是20m/s,则该波的周期是___________s,该波是沿x轴___________(选填“正”或“负”)方向传播。
24、如图,P为障碍物,A为靠近桥墩浮在水面的叶片,波源S连续振动,形成水波,此时叶片A静止不动。为使水波能带动叶片振动,可用的方法是__________波源频率或者__________障碍物的尺寸(填增大、减小、不改变)
25、某电阻标有“10KΩ,1W”的字样,该电阻允许通过的最大电流是_______A,它两端所加的最大电压是_________V,允许的最大发热功率是_______W
26、如图,光滑固定斜面的倾角为30°,A、B两物体的质量之比为4∶1.B用不可伸长的轻绳分别与A和地面相连,开始时A、B离地高度相同.在C处剪断轻绳,当B落地前瞬间,A、B的速度大小之比为_______,机械能之比为_________(以地面为零势能面).
27、用下列器材组装一个电路
A. 待测电池组
B.待测小灯泡(2A、2.5V)
C. 电流表A(量程3A、内阻非常小)
D.电压表V1(量程5V、内阻非常大)
E. 电压表V2(量程1.5V、内阻为1000Ω)
F. 滑动变阻器R(最大阻值20Ω、额定电流5A)
G.定值电阻R1(1000Ω)
H.开关一只,导线若干
实验要求:既能测定电池组的电动势E和内阻r,又能同时描绘小灯泡的伏安特性曲线
(1)下列四个电路设计图中,你认为设计相对合理的实验电路图是____;
A. B.
C.
D.
(2)通过移动滑动变阻器,每次记录电流表A。电压表Vl和电压表V2的示数,记录数据如下:
根据表格中的原始数据,经过换算请在下图所示U−I坐标系中,分别描绘出电池组和小灯泡的U-I图线_______。
(3)根据你绘制的图线,电池组的电动势E=____V 、内阻r=____Ω。(结果保留两位有效数字)
(4)如果将两个相同的该待测小灯泡并联后,直接接到该电池组两端,则两个小灯泡实际消耗的总电功率为____W。(结果保留两位有效数字)
28、将一测力传感器连接到计算机上就可以测量快速变化的力,图甲中O点为单摆的悬点,现将小球(可视为质点)拉到A点,此时细线处于张紧状态,释放摆球,则摆球在竖直平面内的ABC之间来回摆动,其中B点为运动中最低位置.∠AOB=∠COB=α,α小于10°且是未知量,图乙表示由计算机得到细线对摆球的拉力大小F随时间变化的曲线,且图中t=0时刻为摆球从A点开始运动的时刻,据力学规律和题中信息(g取10m/s2),求:
(1)单摆的周期和摆长; (2)摆球质量及摆动过程中的最大速度.
29、电荷量为q=1×10-4C的带正电小物块置于粗糙的绝缘水平面上,所在空间存在沿水平方向的匀强电场,场强E与时间t的关系及物块速度v与时间t的关系分别如图甲、乙所示,若重力加速度g取10 m/s2,求:
(1)物块的质量m;
(2)物块与水平面之间的动摩擦因数;
(3)物块运动2 s过程中,其电势能的改变量.
30、如图所示,竖直轻弹簧两端分别与物体A、B相连,物块A、B所受重力均为mg,物块B放在固定于水平面上的压力传感器上,物块A在初始位置处于平衡状态.现对物块A施以大小为F=mg的力将其下压一段距离x保持静止,然后撤去力F,当物块A向上运动到初始位置上方距离也是x时,压力传感器的读数是多少?
31、如图甲所示,练习雪道由倾斜部分段和水平部分
段组成,其中倾斜雪道的倾角
,
处离水平地面的高度
.运动员每次练习时在
处都沿水平方向飞出,不计空气阻力.
取
.
(1)求运动员在空中运动的最长时间.
(2)若运动员要落在段,求其在
处飞出时的最大速度
大小.
(3)运动员在处飞出的速度为
,当其落到
段时,速度方向与竖直方向的夹角为
,试通过计算在图乙中画出
图象.
32、游乐场是年轻人都爱去的娱乐场所,某设计单位为测试待建滑行轨道的性能,建立了如图所示测试模型。模型左边是半径为4.5m的圆弧轨道,轨道末端B水平,且与皮带导轨等高。皮带保持1m/s的速度逆时针转动,C点是皮带的最右端,BC长15.75m,C点右边是一足够长的光滑的与水平皮带等高的木板,木板长度为1m,质量1kg。试验时,让质量
kg的物块甲从A点由静止释放,测得甲到B点时对轨道的压力为
N。甲到达B点时,在皮带右侧C点,轻轻放置质量
kg的物块乙。甲、乙碰撞后粘成一体继续沿皮带向右滑行,最后一起滑上木板。已知甲、乙及甲乙整体与皮带间的动摩擦因数均为0.2,甲乙整体与木板间的动摩擦因数为0.1,重力加速度g=10m/s2。求:
(1)从A滑到B的过程中,甲克服摩擦力做的功;
(2)甲、乙碰撞前,甲的速度大小;甲乙整体到达C点时的速度大小;
(3)判断甲乙整体能否和木板达到共速?若能,求出甲乙在木板上滑行的距离;若不能,为使甲乙和木板能共速,需要在木板右端粘接上多长的同种规格(相同高度、宽度和材料)的木板。